什么是浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻?
功率
NTC熱敏電阻可以是一種成本有效的裝置,用于在首次接通電源時(shí)限制開關(guān)電源或其他設(shè)備中的浪涌電流量。功率NTC熱敏電阻通過作為功率電阻器來限制浪涌電流,當(dāng)由流過它的電流加熱時(shí),??該功率電阻器從高冷電阻下降到低熱電阻。
浪涌電流限制器為NTC熱敏電阻保護(hù)電路提供不必要的高電流,抑制高浪涌電流浪涌,同時(shí)在連續(xù)工作期間其電阻保持可忽略不計(jì)。由于其在工作狀態(tài)下的低電阻,功率熱敏電阻的功耗遠(yuǎn)低于此應(yīng)用中常用的固定電阻。
浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻應(yīng)用
限制浪涌電流,適用于開關(guān)電源,UPS電源,變壓器,電機(jī),各種電熱器具,節(jié)能燈,鎮(zhèn)流器,各種電源電路,放大器,彩色顯示器,顯示器,彩電,燈絲保護(hù)等的保護(hù)。
電源熱敏電阻元件也可以用于電動(dòng)機(jī)的軟啟動(dòng),例如,在真空吸塵器具有至多20 A的連續(xù)電流
浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻優(yōu)點(diǎn):
·用于抑制浪涌電流的低成本固態(tài)器件。
·最大限度地減少線路電流失真和無線電噪聲。
·保護(hù)開關(guān),整流二極管和平滑電容器免受過早故障的影響。
·防止保險(xiǎn)絲誤吹。
浪涌電流限制器浪涌抑制功率NTC熱敏電阻特點(diǎn):
·帶有非絕緣引線的樹脂涂層圓盤熱敏電阻。
·適用于最高電壓為265 V(rms)的交流和直流電路。
·廣泛的電阻,電流和尺寸。
·優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度。
·適用于PCB安裝。
帶和不帶浪涌電流限制功率NTC熱敏電阻的比較曲線
浪涌電流限制功率NTC熱敏電阻
負(fù)載溫度特性
用于電路保護(hù)的浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻的典型應(yīng)用
基本電路圖NTC熱敏電阻,用于二極管保護(hù)
NTC熱敏電阻浪涌電流限制器的可能位置
典型的電源電路
功率 NTC熱敏電阻應(yīng)用電路
用于浪涌電流保護(hù)電路的電源NTC熱敏電阻
浪涌電流限制功率NTC熱敏電阻尺寸(mm)
浪涌電流限制器浪涌抑制功率NTC熱敏電阻可靠性數(shù)據(jù)
測試 |
標(biāo)準(zhǔn) |
測試條件 |
ΔR25/ R25(典型值) |
備注 |
儲(chǔ)存在干熱 |
IEC 60068-2-2 |
在較高溫度下儲(chǔ)存溫度:125 o C時(shí)間:1000小時(shí) |
<10% |
沒有明顯的傷害 |
儲(chǔ)存在濕熱,穩(wěn)定狀態(tài) |
IEC 60068-2-3 |
空氣溫度:40 o C空氣相對濕度:93%持續(xù)時(shí)間:21天 |
<5% |
沒有明顯的傷害 |
快速溫度循環(huán) |
IEC 60068-2-14 |
測試溫度較低:-55 o C測試溫度上限:125 o C循環(huán)次數(shù):10 |
<10% |
沒有明顯的傷害 |
耐力 |
\ |
I = Imax t:1000h |
<10% |
沒有明顯的傷害 |
循環(huán)耐力 |
\ |
I = Imax,1000次循環(huán)開啟時(shí)間= 1分鐘冷卻時(shí)間= 6分鐘 |
<10% |
\ |
瞬態(tài)負(fù)載 |
\ |
電容= C ?數(shù) 個(gè)循環(huán):1000 |
<5% |
沒有明顯的傷害 |
選擇浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻的考慮因素
1)最大工作電流>功率回路中的實(shí)際工作電流
2)25℃時(shí)的額定零功率電阻,E:回路電壓,Im:浪涌電流對于轉(zhuǎn)換功率,回復(fù)功率,開關(guān)功率,UPS功率,Im = 100次工作電流對于燈絲,加熱器,Im = 30倍工作電流
3)Beta值越大,殘余電阻越小,工作溫度越小。
4)一般來說,時(shí)間常數(shù)和耗散系數(shù)越大,NTC熱容量越大,NTC熱敏電阻的浪涌電流抑制能力越強(qiáng)。
浪涌電流限制浪涌抑制功率NTC熱敏電阻應(yīng)用注意事項(xiàng)
1)對于浪涌電流限制,NTC熱敏電阻必須與負(fù)載電路串聯(lián)。幾個(gè)浪涌電流限制器也可以串聯(lián)連接,以獲得更高的阻尼。浪涌電流限制器不得并聯(lián)。
2)通常,浪涌電流限制器需要時(shí)間才能回到冷態(tài),由于它們的高電阻,它們可以提供足夠的浪涌電流限制。冷卻時(shí)間取決于環(huán)境條件。
3)應(yīng)該考慮到NTC熱敏電阻的周圍區(qū)域可能變得很熱。確保相鄰組件與熱敏電阻保持足夠的距離,以確保熱敏電阻的正常冷卻時(shí)間。
4)確保相鄰材料的設(shè)計(jì)工作溫度與熱敏電阻的表面溫度相當(dāng)。確保周圍的部件和材料能夠承受這個(gè)溫度。
5)確保熱敏電阻充分通風(fēng),以避免過熱。
6)避免熱敏電阻表面的污染。
7)避免NTC熱敏電阻與任何液體和溶劑接觸。確保沒有水進(jìn)入NTC熱敏電阻。